JP3755693B2 - Scroll compressor - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はスクロール型圧縮機に関する。
【0002】
【従来の技術】
スクロール型圧縮機では、ハウジングに固定スクロールが固定されているとともに可動スクロールが公転のみ可能に支承されている。固定スクロールは固定側板及び固定渦巻部からなり、可動スクロールは可動側板及び可動渦巻部からなり、両者は互いに噛合して圧縮室を形成するようになっている。そして、可動スクロールが公転運動すると、圧縮室が渦巻き中心方向に移動されて容積を縮小し、冷媒ガスを冷凍回路を経て循環させる。
【0003】
この際、冷媒ガスに潤滑油をミスト状に含有させた場合、外部の冷凍回路から吸入ポートを経て吸入室に吸入された冷媒ガスは、一部がそのまま圧縮室の容積縮小により圧縮される一方、残部が前部ハウジング内において可動スクロールを支承する軸受装置や自転防止機構及び可動スクロールと固定スクロールとの摺動部位を冷却するとともに、含有するミスト状の潤滑油でこれらを潤滑することとなる。そして、冷却及び潤滑後の冷媒ガスはその後に圧縮室に吸入され、圧縮されることとなる。この一方、上記軸受装置等の潤滑のために潤滑油を大量に含有する冷媒ガスがそのまま冷凍回路にて循環されるとすると、冷凍能力が低下することとなる。このため、スクロール型圧縮機においては、特開平3−129273号公報記載のように、ハウジングに圧縮後の冷媒ガスから潤滑油を分離する油分離室と、この油分離室と連通し、潤滑油を貯留する貯油室とを形成し、貯油室を給油通路により軸受装置等に連通することも採用され得る。こうしてハウジング内で分離した潤滑油を軸受装置等に供給することとしたスクロール型圧縮機では、その潤滑油により軸受装置等の潤滑をまかなえる一方、冷凍回路には潤滑油を分離した冷媒ガスが循環されることとなるため、冷凍能力が向上することとなる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、潤滑油を供給する給油通路が固定渦巻部と可動側板との摺動部位に連通している場合には、最小径0.05mm程度の微小な摩耗粉が給油通路の固定渦巻部側の開口回りを閉塞して潤滑油の供給が行われなくなったり、その開口面積を縮小して潤滑油の供給量を少なくしたりして潤滑不足を生じるとともに、摩耗粉が開口回りに凝着して可動側板の公転を阻害するおそれがある。これらの場合、信頼性が損なわれることとなる。特に、スクロール型圧縮機が高温下で長期間停止していた状態から起動されるような場合には、圧縮室内に液体状の冷媒が多くなり、液圧縮を生じる。このような場合、固定スクロールと可動スクロールとは激しく衝突することとなり、より摩耗粉を生じやすくなるため、かかる傾向が大きくなる。
【0005】
本発明は上記従来の実状に鑑みてなされたものであって、軸受装置等の潤滑と高い冷凍能力とを確保しつつ、優れた信頼性を発揮し得るスクロール型圧縮機を提供することを解決すべき課題とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明のスクロール型圧縮機は、ハウジングと、該ハウジングに固定される固定側板及び固定渦巻部からなる固定スクロールと、該固定スクロールと噛合する可動側板及び可動渦巻部からなり、該固定スクロールとの間に圧縮室を形成する可動スクロールとを有し、該圧縮室が該可動スクロールの公転運動により渦巻方向に移動されて容積を縮小し、冷媒ガスを冷凍回路を経て循環させるスクロール型圧縮機において、
前記ハウジングには圧縮後の前記冷媒ガスから潤滑油を分離する油分離室と、該油分離室と連通し、該潤滑油を貯留する貯油室とが形成され、該貯油室は給油通路により前記固定渦巻部と前記可動側板との摺動部位に連通し、該給油通路の該固定渦巻部側の開口回りには開口面積を拡大する座ぐり又は面取りが形成されており、前記可動スクロールは、公転運動により前記給油通路の前記固定渦巻部側の開口を覆ったり、覆わなかったりすることを特徴とする。
【0007】
本発明のスクロール型圧縮機では、油分離室で圧縮後の冷媒ガスから分離した潤滑油が貯油室に貯留され、給油通路により固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給される。この際、給油通路の固定渦巻部側の開口回りに座ぐり又は面取りが形成され、これにより開口面積が拡大されているため、液圧縮を生じる起動時等であっても、微小な摩耗粉はその開口回りを閉塞したり、その開口面積を縮小したりしない。このため、潤滑油が固定渦巻部と可動側板との摺動部位に安定的に供給され、充分に潤滑を行う。また、摩耗粉が開口回りに凝着することもなく、可動側板の公転も好適に維持できる。
【0008】
また、本発明のスクロール型圧縮機においても、ハウジング内で分離した潤滑油を固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給することとしているため、冷凍回路には潤滑油を分離した冷媒ガスが循環されることとなり、冷凍能力が向上することとなる。
したがって、本発明のスクロール型圧縮機では、軸受装置、特に固定渦巻部と可動側板との摺動部位等の潤滑と高い冷凍能力とを確保しつつ、優れた信頼性を発揮し得る。また、固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給するのは冷媒ガスから分離した潤滑油だけであるため、性能低下を招かない。
【0009】
固定スクロールは、外郭を形成するシェルを一体に有し、このシェルに渦巻溝を凹設することにより固定渦巻部及び固定側板が形成されたものであり、シェルには渦巻溝の外周端に連通し、圧縮前の圧縮室に外部の冷凍回路から冷媒ガスを吸入させる吸入ポートが形成されていることが好ましい。こうであれば、シェル内には渦巻溝を製造する上で生じ得る小さな容積の抜きしろ等以外に従来のような吸入室が形成されることはない。このため、こうしたスクロール型圧縮機では、吸入ポートを経て吸入された冷媒ガスを内部でほとんど膨張させることはなく、圧力損失を生じずに比容積が減少する。そして、こうしたスクロール型圧縮機では、渦巻溝の外周端に連通する吸入ポートをシェルに形成し、この吸入ポートから圧縮前の圧縮室に外部の冷凍回路から冷媒ガスを直接的に吸入させることとしている。このため、こうしたスクロール型圧縮機では、吸入ポートを経て吸入された冷媒ガスを軸受装置等により加熱しないようにでき、過熱度が減少するとともに、やはり圧力損失を生じずに比容積が減少する。したがって、こうしたスクロール型圧縮機によれば、過熱度及び比容積の減少を可能とし、近年の性能向上の要望を満足することができる。そして、こうしたスクロール型圧縮機においては、冷媒ガスは固定渦巻部と可動側板との摺動部位に供給されにくく、ここの冷却や潤滑がおろそかになる懸念があり得るため、本発明の必要性が高い。
【0010】
ハウジングは、シェルと、このシェルに締結され、可動スクロールを支承する前部ハウジングと、シェルに締結され、圧縮後の圧縮室と連通する吐出室を内部に形成する後部ハウジングとからなり、固定スクロールと後部ハウジングとの間には少なくとも吐出室及び貯油室の封止を行うガスケットが介在され、供給通路はガスケットに凹設された給油溝を有することが好ましい。こうであれば、給油溝の分だけ特別の通孔や配管を省略することができるため、製造コストの低廉化を実現できる。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した実施形態1、2を図面を参照しつつ説明する。
(実施形態1)
実施形態1のスクロール型圧縮機では、図1に示すように、外郭を形成するシェル1の前部にOリングを介して前部ハウジング2が図3に示す複数本のボルト3により締結され、シェル1の後部にガスケット33を介して後部ハウジング4が図示しない複数本のボルトにより締結されている。
【0012】
シェル1内には、図3にも示すように、渦巻溝1aが凹設されており、これにより内外壁の固定渦巻部1b及び残部の固定側板1cからなる固定スクロール10が形成されている。また、シェル1には、渦巻溝1aの外周端に近接する位置に吸入ポート1fが貫設され、吸入ポート1fは図示しない吸入サービスバルブを介して外部の図示しない冷凍回路のエバポレータと接続されている。なお、渦巻溝1aの外周端には、シェル1をダイキャスト製造する際の中子の抜きしろ1dが残留している。
【0013】
また、図1に示すように、前部ハウジング2内には軸封装置5及び軸受装置6を介して駆動軸7が回転可能に支承されており、駆動軸7の内端には軸芯から偏心してスライドキー8が駆動軸7と一体に後方に突設されている。スライドキー8には径方向に微少に移動可能に駆動ブッシュ9が係合されており、駆動ブッシュ9には軸受装置11を介して可動スクロール12が支承されているとともに、カウンタウェイト13が固定されている。可動スクロール12は、軸受装置11側の可動側板12cと、この可動側板12cから渦巻状に突出する突起により形成された可動渦巻部12bとからなる。この可動スクロール12における可動側板12c及び可動渦巻部12bは固定スクロール10の固定側板1c及び固定渦巻部1bと噛合し、圧縮室Pを形成する。
【0014】
さらに、前部ハウジング2には複数本のピン14が固定され、他方可動スクロール12の可動側板12cにも複数本のピン15が固定され、これらピン14、15は前部ハウジング2に凹設された座面を摺動するリテーナ16にそれぞれ嵌合されている。これらピン14、15及びリテーナ16が自転防止機構を構成している。なお、可動側板12cとリテーナ16との間には、図4に示すように、スラスト間隙cを調整するプレート31が設けられている。
【0015】
また、図1及び図3に示すように、固定スクロール10の固定側板1cの中央部には吐出口1eが貫設され、吐出口1eは図示しない吐出弁により開閉可能になされている。吐出弁は固定側板1cに固定したリテーナ20により開度が規制されるようになっている。そして、シェル1と後部ハウジング4とには、図2にも示すように、吐出室17及び貯油室18が形成され、後部ハウジング4には、図1に示すように、油分離室19が形成されている。吐出室17は吐出口1eにより圧縮後の圧縮室Pと連通しており、この吐出室17は排出口4aにより油分離室19に連通している。油分離室19には内部が吐出ポート4bとなる吐出サービスバルブ32が設けられている。これら排出口4a、油分離室19及び吐出サービスバルブ32はスクロール型圧縮機に内蔵可能な遠心力利用オイルセパレータを構成している。吐出サービスバルブ32は冷凍回路のコンデンサと接続されている。
【0016】
油分離室19の底部には貯油室18と連通する通孔4cが貫設されている。また、ガスケット33の下方では、図2に示すように、シェル1側の貯油室18と連通する給油孔33aが貫設されており、ガスケット33の上方では給油孔33bが貫設されている。給油孔33a、33bは後部ハウジング4の合わせ面側に凹設された給油溝33cにより連通しており、給油孔33bは、図1及び図3に示すように、シェル1に貫設した給油孔1hにより固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に開口している。給油孔1hの固定渦巻部1b側の開口回りには、図4に示すように、座ぐり1iが形成されている。この座ぐり1iの内径aは、摩耗粉の最小径が0.05mm程度であるため、給油孔1hの内径と0.1mmとの和より大きくしている。また、座ぐり1iの深さdは、可動側板12cとシェル1とのスラスト間隙cより大きくしている。ここで、給油孔33a、給油溝33c、給油孔33b及び給油孔1hが給油通路である。なお、図2に示すように、シェル1の背面には複数個の位置決めピン1gが後方に突出されており、各位置決めピン1gはガスケット33に係合している。
【0017】
そして、以上のように構成されたこのスクロール型圧縮機では、駆動軸7が車両用エンジンから電磁クラッチを介してベルトにより回転される。これにより、スライドキー8が駆動され、駆動ブッシュ9が自転防止機構との協働により可動スクロール12を公転円に沿って公転させる。このため、圧縮室Pは順次容積を縮小させながら渦巻き中心方向へ移動される。
【0018】
このため、図3に示すように、シェル1の渦巻溝1aの外周端では、可動スクロール12の可動渦巻部12bが一対の圧縮室Pを形成せんとする際、冷媒ガスがエバポレータから吸入ポート1fを経てそれぞれの圧縮室Pに均等に吸入される。一部の冷媒ガスは、圧縮室Pが可動側板12cにより覆われていない間、軸受装置6、11及び自転防止機構に供給され、これらを冷却する。
【0019】
こうして、このスクロール型圧縮機では、シェル1内には渦巻溝1aを製造する上で生じ得る小さな容積の抜きしろ1d以外に従来のような吸入室が形成されることはないため、吸入ポート1fを経て吸入された冷媒ガスを内部でほとんど膨張させることはなく、圧力損失を生じずに比容積が減少する。
そして、このスクロール型圧縮機では、吸入ポート1fから圧縮前の圧縮室Pにエバポレータから冷媒ガスを直接的に吸入させることとしているため、吸入ポート1fを経て吸入された冷媒ガスを軸受装置6、11等により加熱しないようにしており、過熱度が減少するとともに、やはり圧力損失を生じずに比容積が減少する。
【0020】
したがって、このスクロール型圧縮機によれば、過熱度及び比容積の減少を可能とし、近年の性能向上の要望を満足することができる。
そして、圧縮室Pの移動によって圧縮された冷媒ガスは、図1に示すように、吐出口1e、吐出弁を介して吐出室17へ吐出される。この後、吐出室17内の冷媒ガスは、排出口4aから油分離室19内に排出され、吐出サービスバルブ32の筒部を回り、その間に遠心力により含有するミスト状の潤滑油を分離し、分離された潤滑油は通孔4cを経て貯油室18に貯留される。油分離室19内で潤滑油を分離した冷媒ガスは、吐出サービスバルブ32の吐出ポート4bからコンデンサへ吐出される。他方、貯油室18内の潤滑油は、図2に示すように、給油孔33a、給油溝33c、給油孔33b、給油孔1hを経て、図1に示すように、固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に供給される。この際、給油孔1hの固定渦巻部1b側の開口回りに座ぐり1iが形成され、これにより開口面積が拡大されているため、液圧縮を生じる起動時等であっても、微小な摩耗粉はその開口回りを閉塞したり、その開口面積を縮小したりしない。このため、潤滑油が固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に安定的に供給される。ここに供給された潤滑油は、給油孔1hの開口が可動側板12cにより覆われている間、可動スクロール12の公転運動及び自重により固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位全体に広がる。また、ここに供給された潤滑油は、給油孔1hの開口が可動側板12cにより覆われていない間、軸受装置6、11及び自転防止機構に供給される。このため、軸受装置6、11等の潤滑も充分になる。また、摩耗粉が開口回りに凝着することもなく、可動側板12cの公転も好適に維持できる。
【0021】
また、このスクロール型圧縮機においても、シェル1及び後部ハウジング4内で分離した潤滑油を固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に供給することとしているため、冷凍回路には潤滑油を分離した冷媒ガスが循環されることとなり、冷凍能力が向上することとなる。
したがって、このスクロール型圧縮機では、軸受装置6、11、特に固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位等の潤滑と高い冷凍能力とを確保しつつ、優れた信頼性を発揮し得る。また、固定渦巻部1bと可動側板12cとの摺動部位に供給するのは冷媒ガスから分離した潤滑油だけであるため、性能低下を招かない。
(実施形態2)
実施形態2のスクロール型圧縮機では、図5に示すように、給油孔1hの固定渦巻部1b側の開口回りに面取り1jが形成されている。他の構成は実施形態1のものと同様である。
【0022】
このスクロール型圧縮機においても、実施形態1のものと同様の作用及び効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施形態1のスクロール型圧縮機の縦断面図である。
【図2】実施形態1のスクロール型圧縮機に係り、図1のII−II矢視背面図である。
【図3】実施形態1のスクロール型圧縮機に係り、図1のIII−III矢視断面図である。
【図4】実施形態1のスクロール型圧縮機に係り、要部拡大断面図である。
【図5】実施形態2のスクロール型圧縮機に係り、要部拡大断面図である。
【符号の説明】
1、2、4…ハウジング(1…シェル、2…前部ハウジング、4…後部ハウジング)
10…固定スクロール
1c…固定側板
1b…固定渦巻部
12…可動スクロール
12c…可動側板
12b…可動渦巻部
P…圧縮室
19…油分離室
18…貯油室
33a、33c、33b、1h…給油通路(33a…給油孔、33c…給油溝、33b…給油孔、1h…給油孔)
1i…座ぐり
1j…面取り
1a…渦巻溝
1f…吸入ポート
17…吐出室
33…ガスケット
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a scroll compressor.
[0002]
[Prior art]
In a scroll compressor, a fixed scroll is fixed to a housing, and a movable scroll is supported so that only revolving is possible. The fixed scroll is composed of a fixed side plate and a fixed spiral portion, and the movable scroll is composed of a movable side plate and a movable spiral portion, both of which mesh with each other to form a compression chamber. When the orbiting scroll revolves, the compression chamber is moved toward the center of the spiral to reduce the volume, and the refrigerant gas is circulated through the refrigeration circuit.
[0003]
At this time, if the refrigerant gas contains lubricating oil in the form of mist, a part of the refrigerant gas sucked into the suction chamber from the external refrigeration circuit through the suction port is compressed as it is by reducing the volume of the compression chamber. The remaining portion cools the bearing device that supports the movable scroll in the front housing, the anti-rotation mechanism, and the sliding portion of the movable scroll and the fixed scroll, and lubricates them with the contained mist-like lubricating oil. . The refrigerant gas after cooling and lubrication is then sucked into the compression chamber and compressed. On the other hand, if the refrigerant gas containing a large amount of lubricating oil for lubricating the bearing device or the like is circulated in the refrigeration circuit as it is, the refrigeration capacity will be reduced. For this reason, in the scroll compressor, as described in JP-A-3-129273, an oil separation chamber that separates the lubricating oil from the compressed refrigerant gas into the housing, and the oil separation chamber communicated with the lubricating oil. It is also possible to form an oil storage chamber for storing the oil and communicate the oil storage chamber with a bearing device or the like through an oil supply passage. In the scroll type compressor in which the lubricating oil separated in the housing is supplied to the bearing device or the like, the lubricating oil provides lubrication of the bearing device or the like, while the refrigerant gas from which the lubricating oil is separated circulates in the refrigeration circuit. Therefore, the refrigerating capacity will be improved.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, when the oil supply passage for supplying the lubricating oil communicates with the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate, minute wear powder having a minimum diameter of about 0.05 mm is generated on the fixed spiral portion side of the oil supply passage. Lubricating oil is not supplied because the area around the opening is blocked, or the area of the opening is reduced to reduce the amount of lubricating oil supplied, resulting in insufficient lubrication, and wear powder adheres around the opening. There is a risk of inhibiting the revolution of the movable side plate. In these cases, reliability is impaired. In particular, when the scroll compressor is started from a state where it has been stopped at a high temperature for a long time, liquid refrigerant increases in the compression chamber, and liquid compression occurs. In such a case, the fixed scroll and the movable scroll collide violently, and wear powder is more likely to be generated, so this tendency is increased.
[0005]
The present invention has been made in view of the above-described conventional situation, and solves the problem of providing a scroll compressor capable of exhibiting excellent reliability while ensuring lubrication of a bearing device and the like and high refrigeration capacity. It should be a challenge.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
A scroll compressor according to the present invention includes a housing, a fixed scroll including a fixed side plate and a fixed spiral part fixed to the housing, a movable side plate and a movable spiral part meshing with the fixed scroll, and A scroll compressor having a movable scroll that forms a compression chamber therebetween, the compression chamber being moved in a spiral direction by the revolving motion of the movable scroll to reduce the volume, and circulating the refrigerant gas through a refrigeration circuit ,
The housing is formed with an oil separation chamber that separates lubricating oil from the compressed refrigerant gas, and an oil storage chamber that communicates with the oil separation chamber and stores the lubricating oil. A counterbore or chamfer is formed around the opening on the side of the fixed spiral portion of the oil supply passage, which is in communication with the sliding portion of the fixed spiral portion and the movable side plate . The opening on the fixed spiral portion side of the oil supply passage may or may not be covered by a revolving motion .
[0007]
In the scroll compressor according to the present invention, the lubricating oil separated from the refrigerant gas compressed in the oil separation chamber is stored in the oil storage chamber and supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate through the oil supply passage. At this time, since a counterbore or chamfer is formed around the opening on the fixed spiral portion side of the oil supply passage, and the opening area is enlarged thereby, even at the time of starting to cause liquid compression, the minute wear powder is The area around the opening is not blocked or the opening area is not reduced. For this reason, the lubricating oil is stably supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate to sufficiently lubricate. Further, the abrasion powder does not adhere around the opening, and the revolution of the movable side plate can be suitably maintained.
[0008]
In the scroll compressor according to the present invention, the lubricating oil separated in the housing is supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate. Will be circulated and the refrigeration capacity will be improved.
Therefore, in the scroll compressor of the present invention, excellent reliability can be exhibited while ensuring lubrication and high refrigeration capacity of the bearing device, particularly the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate. Further, since only the lubricating oil separated from the refrigerant gas is supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate, the performance is not deteriorated.
[0009]
A fixed scroll has a shell that forms an outer shell, and a spiral portion and a fixed side plate are formed by recessing a spiral groove in the shell. The shell communicates with the outer peripheral end of the spiral groove. It is preferable that a suction port for sucking refrigerant gas from an external refrigeration circuit is formed in the compression chamber before compression. If this is the case, a conventional suction chamber is not formed in the shell other than a small volume allowance that may occur when manufacturing the spiral groove. For this reason, in such a scroll compressor, the refrigerant gas sucked through the suction port is hardly expanded inside, and the specific volume is reduced without causing pressure loss. In such a scroll compressor, a suction port communicating with the outer peripheral end of the spiral groove is formed in the shell, and the refrigerant gas is directly sucked from the suction port into the compression chamber before compression from an external refrigeration circuit. Yes. For this reason, in such a scroll type compressor, the refrigerant gas sucked through the suction port can be prevented from being heated by the bearing device or the like, the degree of superheat is reduced, and the specific volume is also reduced without causing pressure loss. Therefore, according to such a scroll compressor, it is possible to reduce the degree of superheat and the specific volume, and it is possible to satisfy the recent demand for performance improvement. In such a scroll compressor, the refrigerant gas is difficult to be supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion and the movable side plate, and there is a concern that cooling and lubrication may be neglected. high.
[0010]
The housing includes a shell, a front housing that is fastened to the shell and supports the movable scroll, and a rear housing that is fastened to the shell and forms a discharge chamber that communicates with the compression chamber after compression. It is preferable that a gasket for sealing at least the discharge chamber and the oil storage chamber is interposed between the rear housing and the rear housing, and the supply passage has an oil supply groove recessed in the gasket. If this is the case, it is possible to omit special through holes and pipes corresponding to the oil supply groove, so that the manufacturing cost can be reduced.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments 1 and 2 embodying the present invention will be described below with reference to the drawings.
(Embodiment 1)
In the scroll compressor according to the first embodiment, as shown in FIG. 1, the front housing 2 is fastened to the front portion of the shell 1 forming the outer shell via an O-ring by a plurality of bolts 3 shown in FIG. The rear housing 4 is fastened to the rear portion of the shell 1 via a gasket 33 by a plurality of bolts (not shown).
[0012]
As shown also in FIG. 3, the spiral groove 1a is recessed in the shell 1, and the fixed scroll 10 which consists of the fixed spiral part 1b of the inner and outer walls and the remaining fixed side plate 1c is formed. Further, the shell 1 is provided with a suction port 1f penetrating in a position close to the outer peripheral end of the spiral groove 1a, and the suction port 1f is connected to an evaporator (not shown) of an external refrigeration circuit via a suction service valve (not shown). Yes. In addition, the margin 1d of the core at the time of die-casting the shell 1 remains on the outer peripheral end of the spiral groove 1a.
[0013]
As shown in FIG. 1, a drive shaft 7 is rotatably supported in the front housing 2 via a shaft seal device 5 and a bearing device 6. The slide key 8 is eccentric and projects rearward integrally with the drive shaft 7. A drive bush 9 is engaged with the slide key 8 so as to be slightly movable in the radial direction. A movable scroll 12 is supported on the drive bush 9 via a bearing device 11 and a counterweight 13 is fixed. ing. The movable scroll 12 includes a movable side plate 12c on the bearing device 11 side, and a movable spiral portion 12b formed by a protrusion protruding in a spiral shape from the movable side plate 12c. The movable side plate 12 c and the movable spiral portion 12 b in the movable scroll 12 mesh with the fixed side plate 1 c and the fixed spiral portion 1 b of the fixed scroll 10 to form a compression chamber P.
[0014]
Further, a plurality of pins 14 are fixed to the front housing 2, and a plurality of pins 15 are also fixed to the movable side plate 12 c of the movable scroll 12, and these pins 14, 15 are recessed in the front housing 2. Each of the retainers 16 slides on the seating surface. These pins 14 and 15 and the retainer 16 constitute a rotation prevention mechanism. A plate 31 for adjusting the thrust gap c is provided between the movable side plate 12c and the retainer 16 as shown in FIG.
[0015]
Further, as shown in FIGS. 1 and 3, a discharge port 1e is provided in the center of the fixed side plate 1c of the fixed scroll 10, and the discharge port 1e can be opened and closed by a discharge valve (not shown). The opening degree of the discharge valve is regulated by a retainer 20 fixed to the fixed side plate 1c. 2, the discharge chamber 17 and the oil storage chamber 18 are formed in the shell 1 and the rear housing 4 as shown in FIG. 2, and the oil separation chamber 19 is formed in the rear housing 4 as shown in FIG. Has been. The discharge chamber 17 communicates with the compressed compression chamber P through the discharge port 1e, and the discharge chamber 17 communicates with the oil separation chamber 19 through the discharge port 4a. The oil separation chamber 19 is provided with a discharge service valve 32 having a discharge port 4b inside. The discharge port 4a, the oil separation chamber 19 and the discharge service valve 32 constitute a centrifugal force utilizing oil separator that can be built in the scroll compressor. The discharge service valve 32 is connected to a condenser of the refrigeration circuit.
[0016]
A through hole 4 c communicating with the oil storage chamber 18 is provided through the bottom of the oil separation chamber 19. As shown in FIG. 2, an oil supply hole 33 a that communicates with the oil storage chamber 18 on the shell 1 side is provided below the gasket 33, and an oil supply hole 33 b is provided above the gasket 33. The oil supply holes 33a and 33b communicate with each other by an oil supply groove 33c provided in the mating surface side of the rear housing 4, and the oil supply hole 33b is formed through the shell 1 as shown in FIGS. 1h opens the sliding part of the fixed spiral part 1b and the movable side plate 12c. A counterbore 1i is formed around the opening of the oil supply hole 1h on the fixed spiral portion 1b side as shown in FIG. The inner diameter a of the spot facing 1i is larger than the sum of the inner diameter of the oil supply hole 1h and 0.1 mm because the minimum diameter of the wear powder is about 0.05 mm. Further, the depth d of the spot facing 1i is larger than the thrust gap c between the movable side plate 12c and the shell 1. Here, the oil supply hole 33a, the oil supply groove 33c, the oil supply hole 33b, and the oil supply hole 1h are oil supply passages. As shown in FIG. 2, a plurality of positioning pins 1 g protrude rearward from the back surface of the shell 1, and each positioning pin 1 g is engaged with a gasket 33.
[0017]
And in this scroll type compressor comprised as mentioned above, the drive shaft 7 is rotated with a belt via an electromagnetic clutch from a vehicle engine. As a result, the slide key 8 is driven, and the drive bush 9 revolves the movable scroll 12 along the revolution circle in cooperation with the rotation prevention mechanism. For this reason, the compression chamber P is moved toward the spiral center while sequentially reducing the volume.
[0018]
For this reason, as shown in FIG. 3, at the outer peripheral end of the spiral groove 1a of the shell 1, when the movable spiral portion 12b of the movable scroll 12 forms a pair of compression chambers P, the refrigerant gas flows from the evaporator to the suction port 1f. After that, the air is equally sucked into the respective compression chambers P. Some refrigerant gas is supplied to the bearing devices 6 and 11 and the rotation prevention mechanism while the compression chamber P is not covered by the movable side plate 12c, and cools them.
[0019]
Thus, in this scroll type compressor, the suction port 1f is not formed in the shell 1 other than the conventional suction chamber other than the small-capacity allowance 1d that can occur when the spiral groove 1a is produced. The refrigerant gas sucked through the refrigerant hardly expands inside, and the specific volume is reduced without causing pressure loss.
In this scroll type compressor, since the refrigerant gas is directly sucked from the evaporator into the compression chamber P before compression from the suction port 1f, the refrigerant gas sucked through the suction port 1f is supplied to the bearing device 6, 11 is not heated, and the degree of superheat is reduced and the specific volume is reduced without causing pressure loss.
[0020]
Therefore, according to this scroll type compressor, it is possible to reduce the degree of superheat and the specific volume, and it is possible to satisfy the recent demand for performance improvement.
Then, the refrigerant gas compressed by the movement of the compression chamber P is discharged into the discharge chamber 17 through the discharge port 1e and the discharge valve, as shown in FIG. Thereafter, the refrigerant gas in the discharge chamber 17 is discharged into the oil separation chamber 19 from the discharge port 4a, travels around the cylinder portion of the discharge service valve 32, and in the meantime separates the mist-like lubricating oil contained by centrifugal force. The separated lubricating oil is stored in the oil storage chamber 18 through the through hole 4c. The refrigerant gas from which the lubricating oil is separated in the oil separation chamber 19 is discharged from the discharge port 4b of the discharge service valve 32 to the capacitor. On the other hand, as shown in FIG. 2, the lubricating oil in the oil storage chamber 18 passes through the oil supply hole 33a, the oil supply groove 33c, the oil supply hole 33b, and the oil supply hole 1h, and as shown in FIG. 1, the fixed spiral part 1b and the movable side plate. It is supplied to the sliding part with 12c. At this time, since the counterbore 1i is formed around the opening of the oil supply hole 1h on the fixed spiral portion 1b side, and the opening area is enlarged thereby, even at the time of starting to cause liquid compression, a minute wear powder Does not block around the opening or reduce the opening area. For this reason, lubricating oil is stably supplied to the sliding part of the fixed spiral part 1b and the movable side plate 12c. The lubricating oil supplied here spreads over the entire sliding portion of the fixed spiral portion 1b and the movable side plate 12c by the revolving motion and its own weight of the movable scroll 12 while the opening of the oil supply hole 1h is covered by the movable side plate 12c. . Further, the lubricating oil supplied here is supplied to the bearing devices 6 and 11 and the rotation prevention mechanism while the opening of the oil supply hole 1h is not covered by the movable side plate 12c. For this reason, the bearings 6 and 11 are sufficiently lubricated. Further, the abrasion powder does not adhere around the opening, and the revolution of the movable side plate 12c can be suitably maintained.
[0021]
Also in this scroll compressor, the lubricating oil separated in the shell 1 and the rear housing 4 is supplied to the sliding portion between the fixed spiral part 1b and the movable side plate 12c. The refrigerant gas separated from the refrigerant is circulated, and the refrigerating capacity is improved.
Therefore, this scroll compressor can exhibit excellent reliability while ensuring lubrication and high refrigeration capacity of the bearing devices 6 and 11, particularly the sliding portion between the fixed spiral portion 1b and the movable side plate 12c. . Further, since only the lubricating oil separated from the refrigerant gas is supplied to the sliding portion between the fixed spiral portion 1b and the movable side plate 12c, the performance is not deteriorated.
(Embodiment 2)
In the scroll compressor of the second embodiment, as shown in FIG. 5, a chamfer 1j is formed around the opening on the fixed spiral portion 1b side of the oil supply hole 1h. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
[0022]
This scroll compressor can also exhibit the same operations and effects as those of the first embodiment.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a scroll compressor according to a first embodiment.
2 relates to the scroll compressor according to the first embodiment, and is a rear view taken along the line II-II in FIG. 1;
3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. 1 according to the scroll compressor according to the first embodiment.
FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the scroll compressor according to the first embodiment.
FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a main part of a scroll compressor according to a second embodiment.
[Explanation of symbols]
1, 2, 4 ... Housing (1 ... Shell, 2 ... Front housing, 4 ... Rear housing)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Fixed scroll 1c ... Fixed side board 1b ... Fixed spiral part 12 ... Movable scroll 12c ... Movable side board 12b ... Movable spiral part P ... Compression chamber 19 ... Oil separation chamber 18 ... Oil storage chamber 33a, 33c, 33b, 1h ... Oil supply path ( 33a ... oil supply hole, 33c ... oil supply groove, 33b ... oil supply hole, 1h ... oil supply hole)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1i ... Counterbore 1j ... Chamfer 1a ... Spiral groove 1f ... Suction port 17 ... Discharge chamber 33 ... Gasket

Claims (3)

ハウジングと、該ハウジングに固定される固定側板及び固定渦巻部からなる固定スクロールと、該固定スクロールと噛合する可動側板及び可動渦巻部からなり、該固定スクロールとの間に圧縮室を形成する可動スクロールとを有し、該圧縮室が該可動スクロールの公転運動により渦巻方向に移動されて容積を縮小し、冷媒ガスを冷凍回路を経て循環させるスクロール型圧縮機において、
前記ハウジングには圧縮後の前記冷媒ガスから潤滑油を分離する油分離室と、該油分離室と連通し、該潤滑油を貯留する貯油室とが形成され、該貯油室は給油通路により前記固定渦巻部と前記可動側板との摺動部位に連通し、該給油通路の該固定渦巻部側の開口回りには開口面積を拡大する座ぐり又は面取りが形成されており、
前記可動スクロールは、公転運動により前記給油通路の前記固定渦巻部側の開口を覆ったり、覆わなかったりすることを特徴とするスクロール型圧縮機。
A movable scroll including a housing, a fixed scroll including a fixed side plate and a fixed spiral portion fixed to the housing, and a movable side plate and a movable spiral portion meshing with the fixed scroll, and forming a compression chamber between the fixed scroll and the fixed scroll. And the compression chamber is moved in the spiral direction by the revolving motion of the movable scroll to reduce the volume, and the refrigerant compressor circulates the refrigerant gas through the refrigeration circuit.
The housing is formed with an oil separation chamber that separates lubricating oil from the compressed refrigerant gas, and an oil storage chamber that communicates with the oil separation chamber and stores the lubricating oil. A counterbore or chamfer is formed around the opening on the side of the fixed spiral portion of the oil supply passage, which is in communication with the sliding portion of the fixed spiral portion and the movable side plate .
The scroll compressor according to claim 1, wherein the movable scroll covers or does not cover the opening on the fixed spiral portion side of the oil supply passage by a revolving motion .
固定スクロールは、外郭を形成するシェルを一体に有し、該シェルに渦巻溝を凹設することにより固定渦巻部及び固定側板が形成されたものであり、該シェルには該渦巻溝の外周端に連通し、圧縮前の圧縮室に外部の冷凍回路から冷媒ガスを吸入させる吸入ポートが形成されていることを特徴とする請求項1記載のスクロール型圧縮機。  The fixed scroll integrally has a shell forming an outer shell, and a fixed spiral portion and a fixed side plate are formed by recessing the spiral groove in the shell, and the outer peripheral end of the spiral groove is formed on the shell. 2. A scroll compressor according to claim 1, wherein a suction port is formed in the compression chamber before compression to suck refrigerant gas from an external refrigeration circuit. ハウジングは、シェルと、該シェルに締結され、可動スクロールを支承する前部ハウジングと、該シェルに締結され、圧縮後の圧縮室と連通する吐出室を内部に形成する後部ハウジングとからなり、該固定スクロールと該後部ハウジングとの間には少なくとも吐出室及び貯油室の封止を行うガスケットが介在され、供給通路は該ガスケットに凹設された給油溝を有することを特徴とする請求項2記載のスクロール型圧縮機。  The housing comprises a shell, a front housing fastened to the shell and supporting the movable scroll, and a rear housing fastened to the shell and forming a discharge chamber communicating with the compression chamber after compression. 3. A gasket for sealing at least the discharge chamber and the oil storage chamber is interposed between the fixed scroll and the rear housing, and the supply passage has an oil supply groove recessed in the gasket. Scroll compressor.
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